DE112009001886T5 - Organic light emitting materials and devices - Google Patents

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Thomas Cambourne Pounds
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Abstract

Polymer, welches die folgende Einheit aufweist:

Figure 00000002
worin X gleich S, O, P oder N ist; Z gleich N oder P ist; und R eine Alkylgruppe ist, bei der ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome, mit Ausnahme des C-Atoms, welches zu Z benachbart ist, mit O, S, N, C=O und -COO- ersetzt sein kann, oder eine optional substituierte Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe ist.Polymer comprising the following unit:
Figure 00000002
wherein X is S, O, P or N; Z is N or P; and R is an alkyl group in which one or more non-adjacent C atoms, with the exception of the C atom adjacent to Z, may be replaced with O, S, N, C = O and -COO-, or one optionally substituted aryl or heteroaryl group.

Figure 00000001
Figure 00000001

Description

Gebiet der ErfindungField of the invention

Die vorliegende Erfindung befasst sich mit organischen Licht emittierenden Materialien und mit organischen Licht emittierenden Bauelementen, die diese enthalten.The present invention is concerned with organic light emitting materials and with organic light emitting devices containing them.

Hintergrund der ErfindungBackground of the invention

Ein typisches organisches Licht emittierendes Bauelement (OLED) weist ein Substrat auf, auf dem eine Anode, eine Kathode und eine zwischen der Anode und Kathode liegende Licht emittierende Schicht aufgebracht sind, die zumindest ein organisches elektrolumineszierendes Material aufweist. Im Betrieb werden über die Anode Defektelektronen bzw. Löcher in das Bauelement injiziert und über die Kathode werden Elektronen in das Bauelement injiziert. Die Löcher und Elektronen vereinigen sich in der Licht emittierenden Schicht unter Bildung eines Exzitons, das dann unter Lichtemission radiativ zerfällt.A typical organic light emitting device (OLED) comprises a substrate having deposited thereon an anode, a cathode and a light emitting layer interposed between the anode and cathode and comprising at least one organic electroluminescent material. In operation, holes or holes are injected into the device via the anode and electrons are injected into the device via the cathode. The holes and electrons combine in the light-emitting layer to form an exciton, which then radiatively decomposes upon light emission.

In der OLED können weitere Schichten vorhanden sein, zum Beispiel eine Schicht aus einem Löcherinjektionsmaterial, wie etwa Poly(ethylendioxythiophen)/Polystyrolsulfonat (PEDOT/PSS) zwischen der Anode und der Licht emittierenden Schicht, um die Injektion von Löchern von der Anode zur Licht emittierenden Schicht zu unterstützen. Darüber hinaus kann zwischen der Anode und der Licht emittierenden Schicht eine Löchertransportschicht vorgesehen sein, um den Transport von Löchern zur Licht emittierenden Schicht zu unterstützen.Further layers may be present in the OLED, for example, a layer of a hole injection material, such as poly (ethylenedioxythiophene) / polystyrene sulfonate (PEDOT / PSS), between the anode and the light-emitting layer to effect injection of holes from the anode to the light-emitting To support shift. In addition, a hole transport layer may be provided between the anode and the light-emitting layer to promote the transport of holes to the light-emitting layer.

Elektrolumineszierende Polymere wie zum Beispiel konjugierte Polymere stellen eine wichtige Klasse von Materialien dar, die in organischen Licht emittierenden Bauelementen für die nächste Generation von auf Informationstechnologie beruhenden Verbraucherprodukten verwendet werden. Das Hauptinteresse beim Einsatz von Polymeren, im Gegensatz zu anorganischen Halbleitermaterialien und organischen Farbstoffen, liegt in der Möglichkeit der kostensparenden Herstellung der Bauelemente mittels einer auf Lösungstechnologie beruhenden Verarbeitung von Dünnschicht bildenden Materialien. Ein weiterer Vorteil von elektrolumineszierenden Polymeren besteht darin, dass sie sich ohne Weiteres durch eine Suzuki- oder Yamamoto-Polymerisation bilden lassen. Dies ermöglicht es, die Regioregularität des sich ergebenden Polymers in einem hohen Maß zu steuern.Electroluminescent polymers such as conjugated polymers are an important class of materials used in organic light emitting devices for the next generation of information technology based consumer products. The main interest in the use of polymers, in contrast to inorganic semiconductor materials and organic dyes, lies in the possibility of cost-effective manufacture of the devices by means of solution technology-based processing of thin film-forming materials. Another advantage of electroluminescent polymers is that they are readily formed by Suzuki or Yamamoto polymerisation. This makes it possible to control the regioregularity of the resulting polymer to a high degree.

Seit dem letzten Jahrzehnt hat man große Anstrengungen in Bezug auf die Verbesserung der Emissionsleistung von organischen Licht emittierenden Bauelementen unternommen, sei es durch die Entwicklung von hocheffizienten Materialien oder effizienten Bauelementstrukturen. Zusätzlich hat man große Anstrengungen in Bezug auf die Verbesserung der Lebensdauer von organischen Licht emittierenden Bauelementen unternommen, auch hier durch Entwicklung neuer Materialien oder Bauelementstrukturen. Darüber hinaus hat man viel Aufwand bei der Entwicklung von Materialien betrieben, die spezifische Emissionsfarben und Ladungstransporteigenschaften haben.Since the last decade, much effort has been devoted to improving the emission performance of organic light emitting devices, either through the development of high efficiency materials or efficient device structures. In addition, much effort has been devoted to improving the life of organic light emitting devices, again by developing new materials or device structures. In addition, much effort has been expended in developing materials that have specific emission colors and charge transport properties.

Vor diesem Hintergrund ist es bekannt, verschiedene anellierte aromatische Derivate in Licht emittierende Polymere als Licht emittierende Einheiten und/oder Ladungstransporteinheiten einzubringen. Einige von diesen werden nachstehend erörtert.Against this background, it is known to introduce various fused aromatic derivatives into light-emitting polymers as light-emitting units and / or charge-transporting units. Some of these are discussed below.

Der vorliegende Anmelder hat verschiedene Carbazol-Derivate zur Verwendung als blau emittierende Einheiten oder Löchertransporteinheiten in Licht emittierenden Polymeren entwickelt.The present Applicant has developed various carbazole derivatives for use as blue emitting units or hole transporting units in light emitting polymers.

Die WO 2007/071957 offenbart Einheiten gemäß der folgenden Formel zur Verwendung als blau emittierende Einheiten und/oder Löchertransporteinheiten:

Figure 00030001
The WO 2007/071957 discloses units according to the following formula for use as blue emitting units and / or hole transport units:
Figure 00030001

Hier stellen R1 und R2 Substituenten wie etwa eine Alkylgruppe dar. Die Grundeinheit kann durch Polymerisierung eines entsprechenden Monomers gebildet werden, das Bromabgangsgruppen aufweist. Das Licht emittierende Polymer kann auch andere Ladungstransport- und/oder Licht emittierende Grundeinheiten wie zum Beispiel Fluoren-Grundeinheiten aufweisen.Here, R 1 and R 2 represent substituents such as an alkyl group. The repeating unit may be formed by polymerizing a corresponding monomer having brominated leaving groups. The light-emitting polymer may also have other charge-transporting and / or light-emitting basic units, such as fluorene repeat units.

In Chemistry Letters, Band 36, Nr. 10, Seiten 1206–1207 (2007) ist der Einsatz von Dithienothiophen-Grundeinheiten in einem Licht emittierenden Polymer gemäß den folgenden Formeln offenbart:

Figure 00030002
In Chemistry Letters, Vol. 36, No. 10, pp. 1206-1207 (2007) discloses the use of dithienothiophene repeat units in a light emitting polymer according to the following formulas:
Figure 00030002

Es sind Licht emittierende Copolymere offenbart, die diese Grundeinheiten in Kombination mit Fluoren-Grundeinheiten aufweisen. Es ist offenbart, dass die Polymere gelbes/grünes Licht emittieren.Light-emitting copolymers are disclosed which have these repeat units in combination with fluorene repeat units. It is disclosed that the polymers emit yellow / green light.

In Bezug auf obige Darlegungen ist es offensichtlich, dass es bekannt ist, polyzyklische heteroaromatische Einheiten wie z. B. Carbazole, Biphenylamin-Derivate und Dithienothiophen in ein Licht emittierendes Polymer einzubringen, um als Licht emittierende Einheiten und/oder Ladungstransporteinheiten zu wirken.In view of the above, it is obvious that it is known to use polycyclic heteroaromatic units, such as polyoxyethylene. Carbazoles, biphenylamine derivatives and dithienothiophene in a light emitting polymer to act as light emitting units and / or charge transport units.

Ein Problem bei den vorstehend genannten polyzyklischen heteroaromatischen Einheiten besteht darin, dass sie tendenziell als Ladungsfalle wirken, wodurch in einem Polymer, das diese Einheiten enthält, die Ladungsträgermobilität vermindert ist.A problem with the above-mentioned polycyclic heteroaromatic units is that they tend to act as charge traps, thereby reducing charge carrier mobility in a polymer containing these units.

Es ist ein Ziel von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, neue organische Licht emittierende Materialien, Verfahren zur Herstellung dieser Materialien unter Verwendung von Licht emittierenden und/oder Ladungstransporteinheiten, und organische Licht emittierende Bauelemente, die diese Materialien enthalten, bereitzustellen. Es ist auch ein Ziel von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung, Einheiten bereitzustellen, die ein geringeres Ladungseinfangvermögen haben als die bisher beschriebenen polyzyklischen heteroaromatischen Einheiten, womit Licht emittierende Polymere bereitgestellt werden, die eine verbesserte Ladungsträgermobilität haben.It is an object of embodiments of the present invention to provide novel organic light emitting materials, methods for making these materials using light emitting and / or charge transporting units, and organic light emitting devices containing these materials. It is also an object of embodiments of the present invention to provide units having lower charge trapping ability than the previously described polycyclic heteroaromatic units, thus providing light emitting polymers having improved charge carrier mobility.

Zusammenfassung der vorliegenden ErfindungSummary of the present invention

Gemäß einem ersten Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Polymer bereitgestellt, welches die folgende Einheit aufweist:

Figure 00040001
wobei X gleich S, O, P oder N ist; Z gleich N oder P ist; und R eine Alkylgruppe ist, bei der ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome, mit Ausnahme des C-Atoms, welches zu Z benachbart ist, mit O, S, N, C=O und -COO- ersetzt werden kann, oder eine optional substituierte Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe ist. Das Polymer ist vorzugsweise ein Licht emittierendes Polymer.According to a first aspect of the present invention, there is provided a polymer having the following unit:
Figure 00040001
wherein X is S, O, P or N; Z is N or P; and R is an alkyl group in which one or more non-adjacent C atoms, with the exception of the C atom adjacent to Z, can be replaced with O, S, N, C = O and -COO-, or one optionally substituted aryl or heteroaryl group. The polymer is preferably a light-emitting polymer.

In dem Fall, bei dem R eine Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe ist, umfassen bevorzugte optionale Substituenten Alkylgruppen, bei denen ein C-Atom oder mehrere nicht benachbarte C-Atome mit O, S, N, C=O und -COO- ersetzt werden kann bzw. können.In the case where R is an aryl or heteroaryl group, preferred optional substituents include alkyl groups in which one or more non-adjacent C atoms are replaced with O, S, N, C = O and -COO- can or can.

Das kondensierte Ringsystem von Formel (I) kann mit einem oder mehreren Substituenten substituiert sein. Bevorzugte Substituenten umfassen eine Alkylgruppe, bei der ein C-Atom oder mehrere nicht benachbarte C-Atome mit O, S, N, C=O und -COO-, einer optional substituierten Aryl-, einer optional substituierten Heteroaryl-, Alkoxy-, Alkylthio-, Fluor-, Cyan- und Arylalkyl-Gruppe substituiert werden kann bzw. können.The fused ring system of formula (I) may be substituted with one or more substituents. Preferred substituents include an alkyl group in which one or more non-adjacent C atoms are substituted with O, S, N, C = O and -COO-, an optionally substituted aryl, an optionally substituted heteroaryl, alkoxy, alkylthio -, fluorine, cyano and arylalkyl group can be substituted or can.

Der vorliegende Anmelder hat herausgefunden, dass Einheiten gemäß Formel (I) ein geringeres Ladungseinfangvermögen haben als die zuvor beschriebenen polyzyklischen heteroaromatischen Einheiten, was dazu führt, dass das Polymer eine verbesserte Ladungsträgermobilität hat.The present Applicant has found that units of formula (I) have lower charge trapping power than the previously described polycyclic heteroaromatic units, which results in the polymer having improved charge carrier mobility.

Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform ist Z gleich N. X ist vorzugsweise S. Es können aber auch andere Elemente als X und Z ausgewählt werden, um das Licht emittierende Polymer entsprechend gewünschten Lichtemissions- und/oder Ladungstransporteigenschaften einzustellen, um z. B. die Emissionsfarbe des Polymers zu verschieben.In a preferred embodiment, Z is N. Preferably, X is S. However, elements other than X and Z may be selected to adjust the light-emitting polymer to the desired light emission and / or charge transport properties, e.g. B. to shift the emission color of the polymer.

In entsprechender Weise kann die R-Gruppe so ausgewählt werden, dass das Licht emittierende Polymer entsprechend gewünschten Lichtemissions- und/oder Ladungstransporteigenschaften eingestellt wird. Die R-Gruppe kann auch so ausgewählt sein, dass andere physikalische Eigenschaften des Polymers wie zum Beispiel seine Löslichkeit geändert sind. R umfasst vorzugsweise eine Arylgruppe, zum Beispiel eine Triarylamingruppe. Die Triarylamingruppe kann so fungieren, dass sie den Löchertransport unterstützt. Die Triarylamingruppe kann mit Alkyl- oder Arylgruppen substituiert werden, zum Beispiel mit Solubilisierungsgruppen wie etwa Alkylketten, um die Löslichkeit des Polymers zu erhöhen und somit die Verarbeitung mittels Lösungstechnologie zu unterstützen. Als solche kann die Einheit von Formel (I) die folgende Struktur aufweisen:

Figure 00060001
worin X und Z wie vorstehend angegeben definiert sind und R3 ein Substituent ist, zum Beispiel ein Alkyl- oder Arylsubstituent, insbesondere eine Solubilisierungsgruppe wie zum Beispiel eine Alkylkette.Similarly, the R group may be selected to adjust the light-emitting polymer according to desired light emission and / or charge transport properties. The R group may also be selected to change other physical properties of the polymer, such as its solubility. R preferably comprises an aryl group, for example a triarylamine group. The triarylamine group can act to promote hole transport. The triarylamine group can be substituted with alkyl or aryl groups, for example with solubilizing groups such as alkyl chains, to increase the solubility of the polymer and thus aid processing by solution technology. As such, the moiety of formula (I) may have the following structure:
Figure 00060001
wherein X and Z are as defined above and R 3 is a substituent, for example an alkyl or aryl substituent, especially a solubilizing group such as an alkyl chain.

Je nachdem, welche anderen Grundeinheiten in dem Polymer vorgesehen sind, kann es sich bei der vorstehend erwähnten Grundeinheit um eine emittierende Einheit oder eine Ladungstransport-Grundeinheit oder um beide handeln. Das Polymer kann eine Elektronentransporteinheit wie etwa eine Fluoren-Grundeinheit aufweisen. Das Polymer kann auch eine Löchertransport-Grundeinheit wie zum Beispiel Triarylamin umfassen. Alternativ dazu kann die Einheit der vorliegenden Erfindung sowohl als emittierende Einheit als auch Löchertransporteinheit fungieren. Je nachdem, welche Gruppen für die X-, Z- und R-Gruppen ausgewählt sind, kann es sich bei der Einheit um eine rot oder gelb emittierende Einheit handeln.Depending on which other repeating units are provided in the polymer, the above-mentioned repeating unit may be an emitting unit or a charge-transporting repeating unit or both. The polymer may include an electron transport unit such as a fluorene repeat unit. The polymer may also comprise a hole transport repeat unit such as triarylamine. Alternatively, the unit of the present invention may function as both an emitting unit and a hole transport unit. Depending on which groups are selected for the X, Z and R groups, the unit may be a red or yellow emitting unit.

Die Einheit kann in das Polymer über die heteroaromatischen Gruppen von Formel (I) oder über die R-Gruppe eingebunden sein, am meisten bevorzugt über die heteroaromatischen Gruppen von Formel (I). Die Einheit kann in das Polymer als Grundeinheiten in die Hauptkette, in eine von der Polymerhauptkette abzweigende Seitenkette, oder als Endabschlussgruppe eingebracht sein.The moiety may be incorporated into the polymer via the heteroaromatic groups of formula (I) or via the R group, most preferably via the heteroaromatic groups of formula (I). The moiety can be incorporated into the polymer as repeat units in the backbone, into a side chain branching from the polymer backbone, or as an end termination group.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines Licht emittierenden Polymers bereitgestellt, bei dem Monomereinheiten, die die Struktur von Formel (I) umfassen, in ein Polymer eingebracht werden. Die Monomere können an den heteroaromatischen Gruppen von Formel (I) oder in der R-Gruppe über polymerisierfähige Gruppen verfügen, vorzugsweise an den heteroaromatischen Gruppen von Formel (I). Wenn die Einheit in das Polymergrundgerüst als Grundeinheit eingebracht werden soll, dann werden zwei polymerisierbare Gruppen Y vorgesehen, zum Beispiel eine an jedem heteroaromatischen Ring, wie unten gezeigt ist:

Figure 00070001
Figure 00080001
According to another aspect of the present invention, there is provided a process for producing a light-emitting polymer, wherein monomer units comprising the structure of formula (I) are incorporated in a polymer. The monomers may have on the heteroaromatic groups of formula (I) or in the R group on polymerizable groups, preferably on the heteroaromatic groups of formula (I). When the unit is to be incorporated into the polymer backbone as a repeat unit, two polymerizable groups Y are provided, for example one on each heteroaromatic ring, as shown below:
Figure 00070001
Figure 00080001

Eine besonders bevorzugte Monomereinheit ist nachstehend gezeigt:

Figure 00090001
A particularly preferred monomer unit is shown below:
Figure 00090001

Wenn die Einheit in das Polymer als Endabschlussgruppe eingebracht werden soll, dann ist nur eine polymerisierbare Gruppe erforderlich.If the unit is to be incorporated into the polymer as an end-capping group, then only one polymerizable group is required.

Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung werden die bisher beschriebenen Monomereinheiten dazu verwendet, ein Licht emittierendes Polymer herzustellen. Gemäß einem noch weiteren Aspekt der vorliegenden Erfindung wird das Licht emittierende Polymer dazu verwendet, ein organisches Licht emittierendes Bauelement herzustellen, welches umfasst: eine Anode; eine Kathode; und eine zwischen der Anode und der Kathode angeordnete Licht emittierende Schicht, wobei die Licht emittierende Schicht ein wie zuvor beschriebenes Licht emittierendes Polymer aufweist.According to another aspect of the present invention, the monomer units described so far are used to produce a light-emitting polymer. According to yet another aspect of the present invention, the light-emitting polymer is used to produce an organic light-emitting device comprising: an anode; a cathode; and a light emitting layer disposed between the anode and the cathode, the light emitting layer comprising a light emitting polymer as described above.

Kurze Beschreibung der ZeichnungenBrief description of the drawings

Die vorliegende Erfindung wird nun lediglich beispielhaft mit Bezug auf die folgende Zeichnung beschrieben:The present invention will now be described by way of example only with reference to the following drawings:

1 zeigt ein organisches Licht emittierendes Bauelement gemäß einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung. 1 shows an organic light-emitting device according to an embodiment of the present invention.

Ausführliche Beschreibung von AusführungsformenDetailed description of embodiments

Ein Beispiel der vorliegenden Erfindung wird hier in Bezug auf die folgende Monomereinheit beschrieben:

Figure 00100001
wobei R ein Alkyl- oder Arylsubstituent ist.An example of the present invention is described herein with respect to the following monomer unit:
Figure 00100001
wherein R is an alkyl or aryl substituent.

Der folgende Syntheseverlauf kann verwendet werden, um das Monomer herzustellen:

Figure 00100002
The following synthetic procedure can be used to prepare the monomer:
Figure 00100002

In den folgenden Druckschriften sind Einzelheiten der verschiedenen Schritte im Syntheseverlauf angegeben:
Schritte 1 und 2: S. M. H. Kabir et. al. Heterocycles, 2000, 671 .
Schritt 3: K. Nozaki et. al. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 2051 .
Schritt 4: Vorgehensweise ähnlich wie in T. W. Bünnagel et. al. Macromolecules, 2006, 8870 .
The following references give details of the different steps in the synthesis:
Steps 1 and 2: SMH Kabir et. al. Heterocycles, 2000, 671 ,
Step 3: K. Nozaki et. al. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 2051 ,
Step 4: Procedure similar to in TW Bünnagel et. al. Macromolecules, 2006, 8870 ,

Nachstehend wird ein Beispiel für das vorstehend erwähnte Monomer angegeben:

Figure 00110001
wobei R ein Alkyl- oder Arylsubstituent, zum Beispiel eine Solubilierungsgruppe wie etwa eine Alkylkette ist.An example of the above-mentioned monomer will be given below.
Figure 00110001
wherein R is an alkyl or aryl substituent, for example a solubilizing group such as an alkyl chain.

Der folgende Syntheseverlauf kann dazu verwendet, dieses Monomer herzustellen:

Figure 00120001
The following synthetic procedure can be used to prepare this monomer:
Figure 00120001

Ein alternativer Verlauf zur Herstellung der als Zwischenprodukt auftretenden Nitroverbindung ist nachstehend angegeben:

Figure 00130001
An alternative route for the preparation of the intermediate nitro compound is given below:
Figure 00130001

Weitere Merkmale von Ausführungsformen der vorliegenden Erfindung sind nachstehend beschrieben.Further features of embodiments of the present invention are described below.

Allgemeine Bauelementarchitektur General component architecture

Mit Bezug auf 1 umfasst der Aufbau eines erfindungsgemäßen elektrolumineszierenden Bauelements ein Substrat 1 aus transparentem Glas oder Kunststoff, eine Anode 2 und eine Kathode 4. Zwischen der Anode 2 und der Kathode 4 ist eine elektrolumineszierende Schicht 3 vorgesehen.Regarding 1 For example, the structure of an electroluminescent device according to the invention comprises a substrate 1 made of transparent glass or plastic, an anode 2 and a cathode 4 , Between the anode 2 and the cathode 4 is an electroluminescent layer 3 intended.

In einem realen Bauelement ist mindestens eine der Elektroden semitransparent, so dass Licht absorbiert (im Falle eines lichtempfindlichen Bauelements) oder emittiert werden kann (im Falle einer OLED). Wenn die Anode transparent ist, weist sie typischerweise Indiumzinnoxid auf.In a real device, at least one of the electrodes is semitransparent so that light can be absorbed (in the case of a photosensitive device) or emitted (in the case of an OLED). When the anode is transparent, it typically has indium tin oxide.

LadungstransportschichtenCharge transport layers

Zwischen der Anode 2 und der Kathode 4 können weitere Schichten, wie zum Beispiel eine Ladungstransport-, eine Ladungsinjektions- oder eine Ladungssperrschicht vorhanden sein.Between the anode 2 and the cathode 4 For example, further layers such as a charge transport, charge injection or charge barrier layer may be present.

Insbesondere ist es wünschenswert, eine leitende Löcherinjektionsschicht vorzusehen, die aus einem leitenden organischen oder anorganischen Material gebildet sein kann, das zwischen der Anode 2 und der elektrolumineszierenden Schicht 3 vorgesehen ist, um die Löcherinjektion von der Anode in die Schicht oder Schichten aus dem halbleitenden Polymer zu unterstützen. Beispiele für dotierte organische Löcherinjektionsmaterialien umfassen dotiertes Poly(ethylendioxythiophen) (PEDT), insbesondere PEDT, das mit einer ladungsausgleichenden Polysäure wie zum Beispiel Polystyrolsulfonat (PSS) dotiert ist, wie in EP 0 901 176 und EP 0 947 123 offenbart ist, eine Polyacrylsäure oder eine fluorierte Sulfonsäure, zum Beispiel Nafion®; Polyanilin, wie in US 5,723,873 und US 5,798,170 offenbart ist; und Poly(thienothiophen). Beispiele für leitfähige anorganische Materialien umfassen Übergangsmetalloxide wie zum Beispiel VOx, MoOx und RuOx, wie in Journal of Physics D: Applied Physics (1996), 29(11), 2750–2753 , offenbart ist.In particular, it is desirable to provide a conductive hole injection layer which may be formed of a conductive organic or inorganic material disposed between the anode 2 and the electroluminescent layer 3 is provided to assist the hole injection from the anode into the layer or layers of the semiconducting polymer. Examples of doped organic hole injection materials include doped poly (ethylenedioxythiophene) (PEDT), especially PEDT, which is doped with a charge-balancing polyacid such as polystyrene sulfonate (PSS) as described in U.S. Pat EP 0 901 176 and EP 0 947 123 discloses a polyacrylic acid or a fluorinated sulfonic acid, for example Nafion ®; Polyaniline, as in US 5,723,873 and US 5,798,170 is disclosed; and poly (thienothiophene). Examples of conductive inorganic materials include transition metal oxides such as VOx, MoOx and RuOx, as in Journal of Physics D: Applied Physics (1996), 29 (11), 2750-2753 , is disclosed.

Falls vorhanden, hat eine Löchertransportschicht zwischen der Anode 2 und der elektrolumineszierenden Schicht 3 vorzugsweise ein HOMO-Niveau von kleiner oder gleich 5,5 eV, bevorzugter um etwa 4,8–5,5 eV. HOMO-Niveaus können zum Beispiel durch zyklische Voltammetrie gemessen werden.If present, has a hole transport layer between the anode 2 and the electroluminescent layer 3 preferably a HOMO level of less than or equal to 5.5 eV, more preferably about 4.8-5.5 eV. HOMO levels can be measured, for example, by cyclic voltammetry.

Sofern vorhanden, hat eine Elektronentransportschicht, die zwischen der elektrolumineszierenden Schicht 3 und der Kathode 4 sitzt, vorzugsweise ein LUMO-Niveau von ca. 3–3,5 eV.If present, an electron transport layer exists between the electroluminescent layer 3 and the cathode 4 sits, preferably a LUMO level of about 3-3.5 eV.

Elektrolumineszierende SchichtElectroluminescent layer

Die elektrolumineszierende Schicht 3 kann ausschließlich aus dem elektrolumineszierenden Material bestehen oder kann das elektrolumineszierende Material in Kombination mit einem weiteren oder mehreren weiteren Materialien umfassen. Das elektrolumineszierende Material kann insbesondere mit einem Löchertransport- und/oder Elektronentransportmaterial versetzt sein, wie beispielsweise in WO 99/48160 offenbart ist, oder kann einen lumineszierenden Dotierstoff in einer halbleitenden Wirtsmatrix umfassen. Alternativ kann das elektrolumineszierende Material kovalent an ein Ladungstransportmaterial und/oder Wirtsmaterial gebunden sein.The electroluminescent layer 3 may consist solely of the electroluminescent material or may comprise the electroluminescent material in combination with one or more other materials. The electroluminescent material may in particular be mixed with a hole transport and / or electron transport material, such as in WO 99/48160 or may comprise a luminescent dopant in a semiconductive host matrix. Alternatively, the electroluminescent material may be covalently bonded to a charge transport material and / or host material.

Die elektrolumineszierende Schicht 3 kann strukturiert oder unstrukturiert sein. Ein Bauelement, das eine unstrukturierte Schicht aufweist, kann zum Beispiel als Beleuchtungsquelle verwendet werden. Für diesen Zweck ist ein Weißlicht emittierendes Bauelement besonders geeignet. Bei einem Bauelement mit einer strukturierten Schicht kann es sich zum Beispiel um eine Anzeige mit aktiver Matrix oder eine Anzeige mit passiver Matrix handeln. Im Falle einer Anzeige mit aktiver Matrix wird eine strukturierte elektrolumineszierende Schicht typischerweise in Kombination mit einer strukturierten Anodenschicht und einer nicht strukturierten Kathode verwendet. Bei einer Anzeige mit passiver Matrix ist die Anodenschicht aus parallelen Streifen aus Anodenmaterial gebildet, und aus parallelen Streifen aus elektrolumineszierendem Material und Kathodenmaterial, die senkrecht zum Anodenmaterial angeordnet sind, wobei die Streifen aus elektrolumineszierendem Material und Kathodenmaterial typischerweise durch Streifen aus Isoliermaterial („Kathodentrennelemente”) getrennt sind, die durch Fotolithografie gebildet sind.The electroluminescent layer 3 can be structured or unstructured. For example, a device having an unstructured layer may be used as the illumination source. For this purpose, a white light emitting device is particularly suitable. For example, a device having a patterned layer may be an active matrix display or a passive matrix display. In the case of an active matrix display, a patterned electroluminescent layer is typically used in combination with a patterned anode layer and a non-patterned cathode. In a passive matrix display, the anode layer is formed of parallel strips of anode material, and of parallel strips of electroluminescent material and cathode material disposed perpendicular to the anode material, the strips of electroluminescent material and cathode material being typically formed by strips of insulating material ("cathode separator elements"). ) separated by photolithography.

Geeignete Materialien zur Verwendung in der Schicht 3 umfassen kleinmolekülige, polymere und dendrimere Materialien, und Zusammensetzungen hiervon.Suitable materials for use in the layer 3 include small molecule, polymeric and dendrimeric materials, and compositions thereof.

Kathode cathode

Die Kathode 4 ist aus Materialien ausgewählt, die eine Austrittsarbeit haben, welche die Injektion von Elektronen in die elektrolumineszierende Schicht ermöglicht. Die Auswahl der Kathode ist durch weitere Faktoren beeinflusst, wie etwa die Möglichkeit nachteiliger Wechselwirkungen zwischen der Kathode und dem elektrolumineszierenden Material. Die Kathode kann aus einem einzigen Material wie zum Beispiel aus einer Schicht aus Aluminium bestehen. Alternativ dazu kann sie mehrere Metalle umfassen, zum Beispiel eine Doppelschicht aus einem Material mit geringer Austrittsarbeit und einem Material mit hoher Austrittsarbeit, wie etwa Kalzium und Aluminium, wie in WO 98/10621 offenbart ist; elementares Barium, wie in WO 98/57381 , Appl. Phys. Lett. 2002, 81(4), 634 , und WO 02/84759 offenbart ist; oder eine dünne Schicht aus einer Metallverbindung, insbesondere eines Oxids oder Fluorids eines Alkali- oder Erdalkalimetalls, um die Elektroneninjektion zu unterstützen, zum Beispiel Lithiumfluorid, wie in WO 00/48258 offenbart; Bariumfluorid wie in Appl. Phys. Lett. 2001, 79(5), 2001 offenbart; und Bariumoxid. Um eine effiziente Injektion von Elektronen in das Bauelement zu bieten, hat die Kathode eine Austrittsarbeit von vorzugsweise unter 3,5 eV, bevorzugter von unter 3,2 eV, und am meisten bevorzugt von unter 3 eV. Austrittsarbeiten von Metallen finden sich zum Beispiel in Michaelson, J. Appl. Phys. 48(11), 4729, 1977 .The cathode 4 is selected from materials that have a workfunction that allows the injection of electrons into the electroluminescent layer. The choice of cathode is influenced by other factors, such as the possibility of adverse interactions between the cathode and the electroluminescent material. The cathode may be made of a single material, such as a layer of aluminum. Alternatively, it may comprise several metals, for example, a bilayer of a low work function material and a high work function material such as calcium and aluminum, as in FIG WO 98/10621 is disclosed; elementary barium, as in WO 98/57381 . Appl. Phys. Lett. 2002, 81 (4), 634 , and WO 02/84759 is disclosed; or a thin layer of a metal compound, in particular an oxide or fluoride of an alkali or alkaline earth metal, to assist electron injection, for example lithium fluoride, as in WO 00/48258 disclosed; Barium fluoride as in Appl. Phys. Lett. 2001, 79 (5), 2001 disclosed; and barium oxide. To provide efficient injection of electrons into the device, the cathode has a work function preferably below 3.5 eV, more preferably below 3.2 eV, and most preferably below 3 eV. Work functions of metals can be found, for example, in Michaelson, J. Appl. Phys. 48 (11), 4729, 1977 ,

Die Kathode kann opak oder transparent sein. Transparente Kathoden sind für Bauelemente mit aktiver Matrix besonders vorteilhaft, weil die Emission durch eine transparente Anode in solchen Bauelementen durch die unterhalb der emittierenden Pixel sitzende Ansteuerschaltung zumindest teilweise blockiert ist. Eine transparente Kathode umfasst eine Schicht aus einem Elektroneninjektionsmaterial, das ausreichend dünn ist, um transparent zu sein. Typischerweise ist die seitliche Leitfähigkeit dieser Schicht aufgrund ihrer dünnen Gestaltung gering. In diesem Fall wird die Schicht aus Elektroneninjektionsmaterial in Kombination mit einer dickeren Schicht aus einem transparenten leitenden Material wie etwa Indiumzinnoxid verwendet.The cathode can be opaque or transparent. Transparent cathodes are particularly advantageous for active matrix devices because the emission through a transparent anode in such devices is at least partially blocked by the drive circuitry underlying the emissive pixels. A transparent cathode comprises a layer of an electron injecting material which is sufficiently thin to be transparent. Typically, the lateral conductivity of this layer is low due to its thin design. In this case, the layer of electron injection material is used in combination with a thicker layer of a transparent conductive material such as indium tin oxide.

Es sollte klar sein, dass ein Bauelement mit transparenter Kathode keine transparente Anode zu haben braucht (es sei denn, dass ein volltransparentes Bauelement erwünscht ist), und so kann die transparente Anode, die für bodenseitig emittierende Bauelemente verwendet wird, durch eine Schicht aus reflektierendem Material wie zum Beispiel eine Aluminiumschicht ersetzt oder durch diese ergänzt werden. Beispiele für Bauelemente mit transparenter Kathode sind zum Beispiel in GB 2348316 offenbart.It should be understood that a transparent cathode device need not have a transparent anode (unless a fully transparent device is desired), and so the transparent anode used for bottom emitting devices may be formed by a layer of reflective material Material such as an aluminum layer replaced or supplemented by these. Examples of transparent cathode devices are, for example, in GB 2348316 disclosed.

Verkapselungencapsulation

Optische Bauelemente sind tendenziell gegenüber Feuchtigkeit und Sauerstoff empfindlich. Dementsprechend verfügt das Substrat vorzugsweise über gute Sperreigenschaften zur Verhinderung des Eintritts von Feuchtigkeit und Sauerstoff in das Bauelement. Bei dem Substrat handelt es sich üblicherweise um Glas, wobei alternative Substrate verwenden werden können, insbesondere dort, wo eine Flexibilität des Bauelements wünschenswert ist. Das Substrat kann zum Beispiel einen Kunststoff wie in US 6268695 aufweisen, in der ein Substrat aus abwechselnden Kunststoff- und Sperrschichten offenbart ist, oder einen Schichtstoff aus dünnem Glas und Kunststoff, wie in EP 0949850 offenbart ist.Optical devices tend to be sensitive to moisture and oxygen. Accordingly, the substrate preferably has good barrier properties for preventing the entry of moisture and oxygen into the device. The substrate is typically glass, and alternative substrates may be used, particularly where flexibility of the device is desirable. The substrate may be, for example, a plastic as in US 6268695 in which a substrate of alternating plastic and barrier layers is disclosed, or a laminate of thin glass and plastic, as in EP 0949850 is disclosed.

Das Bauelement ist vorzugsweise mit einem Verkapselungsmaterial (nicht gezeigt) verkapselt, um den Eintritt von Feuchtigkeit und Sauerstoff zu verhindern. Geeignete Verkapselungsmaterialien umfassen eine Glasplatte, Dünnschichten mit geeigneten Sperreigenschaften wie etwa abwechselnde Schichtungen aus einem Polymer und einem Dielektrikum, wie z. B. in WO 01/81649 offenbart ist, oder einen luftdichten Behälter, wie er beispielsweise in WO 01/19142 offenbart ist. Zwischen Substrat und Verkapselungsmaterial kann ein Gettermaterial zur Aufnahme jeglicher atmosphärischer Feuchtigkeit und/oder von Sauerstoff angeordnet sein, die das Substrat oder Verkapselungsmaterial durchdringen können.The device is preferably encapsulated with an encapsulation material (not shown) to prevent ingress of moisture and oxygen. Suitable encapsulant materials include a glass plate, thin films having suitable barrier properties, such as alternating layers of a polymer and a dielectric, such as a polymer. In WO 01/81649 disclosed, or an airtight container, such as in WO 01/19142 is disclosed. A getter material for receiving any atmospheric moisture and / or oxygen that may penetrate the substrate or encapsulant material may be disposed between the substrate and encapsulant material.

Weitere AngabenMore information

Die Ausführungsform von 1 stellt ein Bauelement dar, das gebildet wird, indem zuerst eine Anode auf einem Substrat ausgebildet wird, gefolgt von der Abscheidung einer elektrolumineszierenden Schicht und einer Kathode, wobei aber klar sein wird, dass das erfindungsgemäße Bauelement auch gebildet werden könnte, indem auf einem Substrat zunächst eine Kathode ausgebildet wird, gefolgt von der Abscheidung einer elektrolumineszierenden Schicht und einer Anode.The embodiment of 1 FIG. 12 illustrates a device formed by first forming an anode on a substrate followed by the deposition of an electroluminescent layer and a cathode, it being understood that the device of the invention could also be formed by first depositing on a substrate a cathode is formed, followed by the deposition of an electroluminescent layer and an anode.

Konjugierte Polymere (fluoreszierend und/oder ladungstransportierend) Conjugated polymers (fluorescent and / or charge transporting)

Geeignete elektrolumineszierende und/oder ladungstransportierende Polymere umfassen Poly(arylenvinylene) wie etwa Poly(p-phenylenvinylene) und Polyarylene.Suitable electroluminescent and / or charge transporting polymers include poly (arylene vinylenes) such as poly (p-phenylene vinylenes) and polyarylenes.

Polymere umfassen vorzugsweise eine erste Grundeinheit, die aus Arylen-Grundeinheiten ausgewählt sind, wie zum Beispiel in Adv. Mater. 2000 12(23) 1737–1750 und den hierin angegebenen Literaturquellen offenbart ist. Beispielhafte erste Grundeinheiten umfassen: 1,4-Phenylen-Grundeinheiten, wie in J. Appl. Phys. 1996, 79, 934 offenbart ist; Fluoren-Grundeinheiten, wie in EP 0 842 208 offenbart; Indenofluoren-Grundeinheiten, wie beispielsweise in Macromolecules 2000, 33(6), 2016–2020 offenbart; und Spirofluoren-Grundeinheiten, wie zum Beispiel in EP 0 707 020 offenbart. Jede dieser Grundeinheiten ist optional substituiert. Beispiele für Substituenten umfassen Solubilisierungsgruppen wie zum Beispiel C1-20-Alkyl- oder Alkoxy-Gruppen; Elektronen entziehende Gruppen wie etwa Fluor-, Nitro- oder Cyangruppen; und Substituenten zur Erhöhung der Glasübergangstemperatur (Tg) des Polymers.Polymers preferably comprise a first repeat unit selected from arylene repeat units, such as in U.S. Pat Adv. Mater. 2000 12 (23) 1737-1750 and the literature references disclosed herein. Exemplary first repeat units include: 1,4-phenylene repeat units, as in J. Appl. Phys. 1996, 79, 934 is disclosed; Fluorene repeat units, as in EP 0 842 208 disclosed; Indenofluorene repeat units, such as in Macromolecules 2000, 33 (6), 2016-2020 disclosed; and spiro-fluorene repeating units, such as in EP 0 707 020 disclosed. Each of these basic units is optionally substituted. Examples of substituents include solubilizing groups such as C 1-20 alkyl or alkoxy groups; Electron withdrawing groups such as fluorine, nitro or cyano groups; and substituents for increasing the glass transition temperature (Tg) of the polymer.

Besonders bevorzugte Polymere umfassen optional substituierte, 2,7-verknüpfte Fluorene, und am meisten bevorzugt Grundeinheiten nach Formel:

Figure 00170001
wobei R1 und R2 unabhängig ausgewählt sind aus Wasserstoff oder optional substituierten Alkyl-, Alkoxy-, Aryl-, Arylalkyl-, Heteroaryl- und Heteroarylalkyl-Gruppen. In bevorzugter Weise umfasst mindestens ein Rest R1 oder R2 eine optional substituierte C4-C20-Alkyl- oder Arylgruppe.Particularly preferred polymers include optionally substituted, 2,7-linked fluorenes, and most preferably repeat units of the formula:
Figure 00170001
wherein R 1 and R 2 are independently selected from hydrogen or optionally substituted alkyl, alkoxy, aryl, arylalkyl, heteroaryl and heteroarylalkyl groups. Preferably, at least one of R 1 or R 2 comprises an optionally substituted C 4 -C 20 alkyl or aryl group.

Polymere können eine oder mehrere der Funktionen des Löchertransports, Elektronentransports und der Emission bereitstellen, je nachdem, in welcher Schicht des Bauelements es verwendet wird und auch in Abhängigkeit von der Beschaffenheit der zusammengehörigen Grundeinheiten.Polymers can provide one or more of the functions of hole transport, electron transport, and emission, depending on which layer of the device it is used in, as well as the nature of the constituent repeat units.

Insbesondere gilt:In particular:

  • – Ein Homopolymer aus Fluoren-Grundeinheiten, wie zum Beispiel ein Homopolymer aus 9,9-Dialkylfluoren-2,7-Diyl, kann zur Bereitstellung des Elektronentransports verwendet werden.A homopolymer of fluorene repeat units, such as a 9,9-dialkylfluorene-2,7-diyl homopolymer, can be used to provide electron transport.
  • – Ein Copolymer mit einer Triarylamin-Grundeinheit, insbesondere einer Grundeinheit 1:
    Figure 00180001
    wobei Ar1 und Ar2 optional substituierte Aryl- oder Heteroaryl-Gruppen sind, n größer oder gleich 1 ist, vorzugsweise 1 oder 2, und R gleich H oder ein Substituent ist, vorzugsweise ein Substituent. R ist vorzugsweise eine Alkyl- oder Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe, am meisten bevorzugt eine Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe. Jede der Aryl- oder Heteroaryl-Gruppen in der Einheit von Formel 1 kann substituiert werden. Bevorzugte Substituenten umfassen Alkyl- und Alkoxy-Gruppen. Jede der Aryl- oder Heteroaryl-Gruppen in der Grundeinheit kann durch eine direkte Bindung oder ein zweiwertiges Bindungsatom oder eine zweiwertige Bindungsgruppe gebunden sein. Bevorzugte zweiwertige Bindungsatome und Bindungsgruppen umfassen O, S; substituierten N; und substituierten C.
    A copolymer having a triarylamine repeat unit, in particular a repeat unit 1 :
    Figure 00180001
    wherein Ar 1 and Ar 2 are optionally substituted aryl or heteroaryl groups, n is greater than or equal to 1, preferably 1 or 2, and R is H or a substituent, preferably a substituent. R is preferably an alkyl or aryl or heteroaryl group, most preferably an aryl or heteroaryl group. Any of the aryl or heteroaryl groups in the moiety of Formula 1 can be substituted. Preferred substituents include alkyl and alkoxy groups. Each of the aryl or heteroaryl groups in the repeating unit may be bonded through a direct bond or a bivalent bonding atom or a bivalent linking group. Preferred divalent linking atoms and linking groups include O, S; substituted N; and substituted C.

Besonders bevorzugte Einheiten, die Formel 1 genügen, umfassen Einheiten der Formeln 2 bis 4:

Figure 00190001
wobei Ar1 und Ar2 wie oben definiert sind; und Ar3 eine optional substituierte Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe ist. Wenn vorhanden, umfassen bevorzugte Substituenten für Ar3 Alkyl- und Alkoxy-Gruppen.Particularly preferred units which satisfy formula 1 include units of formulas 2 to 4:
Figure 00190001
wherein Ar 1 and Ar 2 are as defined above; and Ar 3 is an optionally substituted aryl or heteroaryl group. When present, preferred substituents for Ar 3 include alkyl and alkoxy groups.

Besonders bevorzugte Löchertransportpolymere dieser Art sind Copolymere aus den Fluoren-Grundeinheiten und den Triarylamin-Grundeinheiten.

  • – Ein Copolymer, das eine der vorstehend erwähnten Grundeinheiten und eine Heteroarylen-Grundeinheit umfasst, kann für den Ladungstransport oder die Emission verwendet werden. Bevorzugte Heteroarylen-Grundeinheiten werden aus den Formeln 7 bis 21 ausgewählt:
    Figure 00190002
    wobei R6 und R7 gleich oder verschieden sind und jeweils unabhängig Wasserstoff oder eine Substituentengruppe sind, vorzugsweise eine Alkyl-, Aryl-, Perfluoralkyl-, Thioalkyl-, Cyan-, Alkoxy-, Heteroaryl-, Alkylaryl- oder Arylalkyl-Gruppe ist. Der leichteren Herstellung halber handelt es sich bei R6 und R7 vorzugsweise um dieselben Gruppen. Noch bevorzugter sind sie identisch und stellen jeweils eine Phenylgruppe dar.
Particularly preferred hole transport polymers of this type are copolymers of the fluorene repeat units and the triarylamine repeat units.
  • A copolymer comprising one of the above-mentioned repeat units and a heteroarylene repeat unit can be used for charge transport or emission. Preferred heteroarylene repeat units are selected from formulas 7 to 21:
    Figure 00190002
    wherein R 6 and R 7 are the same or different and each independently is hydrogen or a substituent group, preferably an alkyl, aryl, perfluoroalkyl, thioalkyl, cyano, alkoxy, heteroaryl, alkylaryl or arylalkyl group. For ease of preparation, R 6 and R 7 are preferably the same groups. More preferably, they are identical and each represents a phenyl group.

Figure 00200001
Figure 00200001

Figure 00210001
Figure 00210001

Figure 00220001
Figure 00220001

Elektrolumineszierende Copolymere können einen elektrolumineszierenden Bereich und einen Löchertransportbereich und/oder einen Elektronentransportbereich umfassen, wie zum Beispiel in WO 00/55927 und US 6353083 offenbart ist. Wenn nur ein Löchertransportbereich oder nur ein Elektronentransportbereich vorgesehen ist, kann der elektrolumineszierende Bereich auch die jeweils andere Funktionalität des Löchertransports bzw. Elektronentransports bereitstellen. Alternativ kann ein elektrolumineszierendes Polymer mit einem Löchertransportmaterial und/oder einem Elektronentransportmaterial versetzt sein. Polymere, die eine oder mehrere Löchertransport-Grundeinheit(en), Elektronentransport-Grundeinheit(en) und Emissionsgrundeinheit(en) umfassen, können diese Einheiten in einer Polymerhauptkette oder Polymerseitenkette bereitstellen.Electroluminescent copolymers can include an electroluminescent region and a hole transport region and / or an electron transport region, such as in U.S. Pat WO 00/55927 and US 6353083 is disclosed. If only one hole transport region or only one electron transport region is provided, the electroluminescent region can also provide the respective other functionality of hole transport or electron transport. Alternatively, an electroluminescent polymer may be spiked with a hole transport material and / or an electron transport material. Polymers comprising one or more hole transport repeat unit (s), electron transport repeat unit (s), and emission unit (s) can provide these units in a polymer backbone or polymer side chain.

Die verschiedenen Bereiche innerhalb eines derartigen Polymers können entlang des Polymerhauptgerüsts vorhanden sein, wie nach US 6353083 , oder als Gruppen, die vom Polymerhauptgerüst abzweigen, wie gemäß WO 01/62869 .The various regions within such a polymer may be present along the polymer backbone as described below US 6353083 , or as groups branching from the polymer backbone, as described WO 01/62869 ,

Polymerisationsverfahrenpolymerization

Bevorzugte Verfahren zur Herstellung dieser Polymere sind die Suzuki-Polymerisation, wie zum Beispiel in WO 00/53656 beschrieben, und die Yamamoto-Polymerisation, wie zum Beispiel in T. Yamamoto ”Electrically Conducting And Thermally Stable π – Conjugated Poly(arylene)s Prepared by Organometallic Processes”, Progress in Polymer Science 1993, 17, 1153–1205 beschrieben ist. Diese Polymerisationsverfahren arbeiten beide über einen „Metalleinschub”, wobei das Metallatom eines Metallkomplexkatalysators zwischen eine Arylgruppe und eine Abgangsgruppe eines Monomers eingeschoben wird. Im Falle der Yamamoto-Polymerisation wird ein Nickelkomplexkatalysator verwendet; bei der Suzuki-Polymerisation wird ein Palladiumkomplexkatalysator verwendet.Preferred methods for preparing these polymers are Suzuki polymerization, such as in WO 00/53656 described, and the Yamamoto polymerization, such as in T. Yamamoto "Electrically Conducting And Thermally Stable π - Conjugated Poly (arylenes) Prepared by Organometallic Processes", Progress in Polymer Science 1993, 17, 1153-1205 is described. These polymerization processes both operate via a "metal insertion" wherein the metal atom of a metal complex catalyst is interposed between an aryl group and a leaving group of a monomer. In the case of Yamamoto polymerization, a nickel complex catalyst is used; in Suzuki polymerization, a palladium complex catalyst is used.

Bei der Synthese eines linearen Polymers durch die Yamamoto-Polymerisation wird zum Beispiel ein Monomer mit zwei reaktiven Halogen-Gruppen verwendet. In ähnlicher Weise ist nach dem Verfahren der Suzuki-Polymerisation mindestens eine reaktive Gruppe eine sich von Bor herleitende Gruppe wie zum Beispiel Boronsäure oder ein Boronsäureester, und die andere reaktive Gruppe ist ein Halogen. Bevorzugte Halogene sind Chlor, Brom und Iod, wobei Brom am meisten bevorzugt wird.For example, in the synthesis of a linear polymer by the Yamamoto polymerization, a monomer having two reactive halogen groups is used. Similarly, according to the method of Suzuki polymerization, at least one reactive group is a boron-derived group such as boronic acid or a boronic ester, and the other reactive group is a halogen. Preferred halogens are chlorine, bromine and iodine, with bromine being most preferred.

Es sollte daher klar sein, dass Grundeinheiten und Endgruppen mit Arylgruppen, wie sie in dieser Anmeldung durchgehend dargestellt sind, sich aus einem Monomer ableiten können, das eine geeignete Abgangsgruppe trägt.It should therefore be understood that repeat units and end groups having aryl groups, as represented throughout this application, can be derived from a monomer bearing a suitable leaving group.

Die Suzuki-Polymerisation kann dazu verwendet werden, regioreguläre Copolymere, Blockcopolymere und statistische Copolymere herzustellen. Insbesondere können Homopolymere oder statistische Copolymere hergestellt werden, wenn eine reaktive Gruppe ein Halogen und die andere reaktive Gruppe eine sich von Bor ableitende Gruppe ist. Alternativ können Blockcopolymere oder regioreguläre Copolymere, insbesondere AB-Copolymere hergestellt werden, wenn beide reaktive Gruppen eines ersten Monomers durch Bor und beide reaktive Gruppen eines zweiten Monomers durch ein Halogen dargestellt sind.Suzuki polymerization can be used to prepare regioregular copolymers, block copolymers and random copolymers. In particular, homopolymers or random copolymers can be prepared when one reactive group is a halogen and the other reactive group is a boron-derived group. Alternatively, block copolymers or regioregular copolymers, especially AB copolymers, may be prepared when both reactive groups of a first monomer are represented by boron and both reactive groups of a second monomer are represented by a halogen.

Als Alternativen zu Halogenen umfassen andere Abgangsgruppen, die am Metalleinschub teilnehmen können, Gruppen mit Tosylat, Mesylat und Triflat.As alternatives to halogens, other leaving groups that can participate in metal insertion include tosylate, mesylate, and triflate groups.

Verarbeiten mittels LösungstechnologieProcessing by means of solution technology

Ein einzelnes Polymer oder mehrere Polymere können zur Bildung der Schicht 3 aus einer Lösung abgeschieden werden. Geeignete Lösungsmittel für Polyarylene, insbesondere Polyfluorene, umfassen Mono- oder Polyalkylbenzole wie z. B. Toluol und Xylol. Besonders bevorzugte Lösungsabscheidungstechniken sind das Schleuderbeschichten und Tintenstrahldrucken.A single polymer or multiple polymers may be used to form the layer 3 be deposited from a solution. Suitable solvents for polyarylenes, especially polyfluorenes include mono- or polyalkylbenzenes such as. As toluene and xylene. Particularly preferred solution deposition techniques are spin coating and ink jet printing.

Das Schleuderbeschichten eignet sich besonders für Bauelemente, bei denen eine Strukturierung des elektrolumineszierenden Materials nicht nötig ist – beispielsweise für Beleuchtungsanwendungen oder einfache einfarbige segmentierte Anzeigen.Spin coating is particularly useful for devices that do not require structuring of the electroluminescent material - for example, for lighting applications or simple monochrome segmented displays.

Das Tintenstrahldrucken eignet sich besonders für Anzeigen mit hohem Informationsgehalt, insbesondere für Vollfarbenanzeigen. Das Tintenstrahldrucken von OLEDs ist zum Beispiel in EP 0880303 beschrieben.Inkjet printing is particularly useful for high information content displays, especially for full color displays. The inkjet printing of OLEDs is for example in EP 0880303 described.

Andere Lösungsabscheidungsverfahren umfassen das Tauchbeschichten, den Walzendruck sowie den Siebdruck.Other solution deposition methods include dip coating, roller printing and screen printing.

Falls mehrere Schichten des Bauelements durch Verarbeitung mittels Lösungstechnologie gebildet werden, weiß der Fachmann über Verfahren Bescheid, um eine Vermischung benachbarter Schichten zu verhindern, zum Beispiel durch Vernetzen einer Schicht vor Abscheidung einer darauffolgenden Schicht, oder durch eine derartige Auswahl von Werkstoffen für benachbarte Schichten, dass das Material, aus dem die erste dieser Schichten gebildet ist, nicht in dem Lösungsmittel löslich ist, das zur Abscheidung der zweiten Schicht verwendet wird. If multiple layers of the device are formed by solution technology processing, those skilled in the art will know of methods to prevent intermixing of adjacent layers, for example, by crosslinking one layer prior to deposition of a subsequent layer, or by such selection of adjacent layer materials, that the material of which the first of these layers is formed is not soluble in the solvent used to deposit the second layer.

Emissionsfarbenemission colors

Mit „rot elektrolumineszierendem Material” ist ein organisches Material gemeint, das durch Elektrolumineszenz Strahlung mit einer Wellenlänge im Bereich von 600–750 nm aussendet, vorzugsweise im Bereich von 600–700 nm, bevorzugter im Bereich von 610–690 nm und am meisten bevorzugt mit einem Emissionspeak um 650–660 nm.By "red electroluminescent material" is meant an organic material emitting by electroluminescence radiation having a wavelength in the range of 600-750 nm, preferably in the range of 600-700 nm, more preferably in the range of 610-690 nm, and most preferably with an emission peak around 650-660 nm.

Mit „grün elektrolumineszierendem Material” ist ein organisches Material gemeint, das durch Elektrolumineszenz Strahlung mit einer Wellenlänge im Bereich von 510–580 nm, vorzugsweise im Bereich von 510–570 nm aussendet.By "green electroluminescent material" is meant an organic material that emits by electroluminescence radiation having a wavelength in the range of 510-580 nm, preferably in the range of 510-570 nm.

Mit „blau elektrolumineszierendem Material” ist ein organisches Material gemeint, das durch Elektrolumineszenz Strahlung mit einer Wellenlänge im Bereich von 400–500 nm, bevorzugter im Bereich von 430–500 nm aussendet.By "blue electroluminescent material" is meant an organic material that emits by electroluminescence radiation having a wavelength in the range of 400-500 nm, more preferably in the range of 430-500 nm.

Wirtsmaterialien für phosphoreszierende EmissionsquellenHost materials for phosphorescent emission sources

Im Stand der Technik sind zahlreiche Wirtsmaterialien beschrieben, einschließlich „kleinmolekülige” Wirtsmaterialien wie zum Beispiel 4,4'-Bis(carbazol-9-yl)biphenyl), das als CBP bekannt ist, und (4,4',4''-Tris(carbazol-9-yl)triphenylamin), als TCTA bekannt, offenbart in Ikai et al., Appl. Phys. Lett., 79, Nr. 2, 2001, 156 ; und Triarylamine wie z. B. Tris-4-(N-3-methyl-phenyl-N-phenyl)phenylamin, bekannt als MTDATA. Auch Polymere sind als Wirtsmaterialien bekannt, insbesondere Homopolymere wie zum Beispiel Poly(vinylcarbazol), wie zum Beispiel in Appl. Phys. Lett. 2000, 77(15), 2280 offenbart ist; Polyfluorene in Synth. Met. 2001, 116, 379, Phys. Rev. B 2001, 63, 235206 und Appl. Phys. Lett. 2003, 82(7), 1006 ; Poly[4-(N-4-Vinylbenzyloxyethyl, N-Methylamino)-N-(2,5-di-tert-Butylphenylnapthalimid] in Adv. Mater. 1999, 11(4), 285 ; und Poly(para-Phenylene) in J. Mater. Chem. 2003, 13, 50–55 . Auch Copolymere sind als Wirtsmaterialien bekannt.Numerous host materials are described in the art, including "small molecule" host materials such as 4,4'-bis (carbazol-9-yl) biphenyl, known as CBP, and (4,4 ', 4 "- Tris (carbazol-9-yl) triphenylamine), known as TCTA, disclosed in U.S. Pat Ikai et al., Appl. Phys. Lett., 79, No. 2, 2001, 156 ; and triarylamines such as. Tris-4- (N-3-methyl-phenyl-N-phenyl) -phenylamine, known as MTDATA. Polymers are also known as host materials, in particular homopolymers such as poly (vinylcarbazole), such as in Appl. Phys. Lett. 2000, 77 (15), 2280 is disclosed; Polyfluorenes in Synth. Met. 2001, 116, 379, Phys. Rev. B 2001, 63, 235206 and Appl. Phys. Lett. 2003, 82 (7), 1006 ; Poly [4- (N-4-vinylbenzyloxyethyl, N -methylamino) -N- (2,5-di-tert-butylphenylnaphthalimide] in Adv. Mater. 1999, 11 (4), 285 ; and poly (para-phenylenes) in J. Mater. Chem. 2003, 13, 50-55 , Copolymers are also known as host materials.

Metallkomplexe (phosphoreszierend und fluoreszierend)Metal complexes (phosphorescent and fluorescent)

Bevorzugte Metallkomplexe umfassen optional substituierte Komplexe der Formel 22: ML1 qL2 rL3 s (22) wobei M für ein Metall steht; L1, L2 und L3 jeweils eine koordinierende Gruppe ist; q eine ganze Zahl ist; r und s jeweils unabhängig voneinander 0 oder eine ganze Zahl sind; und die Summe aus (a. q) + (b. r) + (c. s) gleich der Anzahl von Koordinationsstellen ist, die an M verfügbar sind, wobei a die Anzahl von Koordinationsstellen an L1, b die Anzahl von Koordinationsstellen an L2 und c die Anzahl von Koordinationsstellen an L3 ist.Preferred metal complexes include optionally substituted complexes of formula 22: ML 1 q L 2 r L 3 s (22) where M is a metal; L 1 , L 2 and L 3 are each a coordinating group; q is an integer; each of r and s is independently 0 or an integer; and the sum of (a.q) + (b.r) + (c.s) is equal to the number of coordination sites available at M, where a is the number of coordination sites at L 1 , b is the number of coordination sites L 2 and c is the number of coordination sites at L 3 .

Schwere Elemente M induzieren eine starke Spin-Bahn-Kopplung zur Ermöglichung eines schnellen Intersystem-Crossing und einer Emission von Triplett- oder höheren Zuständen (Phosphoreszenz). Geeignete Schwermetalle M umfassen:

  • – Lanthanidmetalle wie z. B. Cer, Samarium, Europium, Terbium, Dysprosium, Thulium, Erbium und Neodym; und
  • – d-Block-Metalle, insbesondere diejenigen in Reihe 2 und 3, d. h. die Elemente 39 bis 48 und 72 bis 80, insbesondere Ruthenium, Rhodium, Palladium, Rhenium, Osmium, Iridium, Platin und Gold.
Heavy elements M induce strong spin-orbit coupling to allow for fast intersystem crossing and emission of triplet or higher states (phosphorescence). Suitable heavy metals M include:
  • - Lanthanide metals such. Cerium, samarium, europium, terbium, dysprosium, thulium, erbium and neodymium; and
  • - d-block metals, especially those in series 2 and 3 ie the elements 39 to 48 and 72 to 80 , in particular ruthenium, rhodium, palladium, rhenium, osmium, iridium, platinum and gold.

Geeignete Koordinierungsgruppen für die f-Block-Metalle umfassen Sauerstoff- oder Stickstoffdonatorsysteme wie z. B. Carbonsäuren, 1,3-Diketonate, Hydroxycarbonsäuren, Schiff'sche Basen einschließlich Acylphenole und Iminoacylgruppen. Wie man weiß, erfordern lumineszierende Lanthanidmetalkomplexe eine oder mehrere Sensibilisierungsgruppen, bei denen das angeregte Triplett-Energieniveau höher liegt als der erste Anregungszustand des Metallions. Die Emission entstammt einem f-f-Übergang des Metalls, womit die Emissionsfarbe durch die Wahl des Metalls bestimmt ist. Die scharfe Emission ist allgemein schmalbandig, was zu einer Reinfarbemission führt, die für Anzeigeanwendungen nützlich ist.Suitable coordination groups for the f-block metals include oxygen or nitrogen donor systems such as. Carboxylic acids, 1,3-diketonates, hydroxycarboxylic acids, Schiff bases including acylphenols and iminoacyl groups. As is known, luminescent lanthanide metal complexes require one or more sensitizing groups in which the excited triplet energy level is higher than the first excited state of the metal ion. The emission comes from an f-f transition of the metal, whereby the emission color is determined by the choice of the metal. The sharp emission is generally narrowband, resulting in a pure color emission useful for display applications.

Die d-Block-Metalle eignen sich ganz besonders zur Emission aus angeregten Triplett-Zuständen. Diese Metalle bilden organometallische Komplexe mit Kohlenstoff- oder Stickstoffdonatoren wie zum Beispiel Porphyrin oder Bidentat-Liganden der Formel 23:

Figure 00260001
wobei Ar4 und Ar5 gleich oder unterschiedlich sein können und unabhängig voneinander aus optional substituierten Aryl- oder Heteroaryl-Gruppen ausgewählt sind; X1 und Y1 können gleich oder unterschiedlich sein und werden unabhängig voneinander aus Kohlenstoff und Stickstoff ausgewählt; und Ar4 und Ar5 können miteinander anelliert sein. Liganden, bei denen X1 Kohlenstoff und Y1 Stickstoff ist, sind besonders bevorzugt. The d-block metals are particularly suitable for emission from excited triplet states. These metals form organometallic complexes with carbon or nitrogen donors such as porphyrin or bidentate ligands of Formula 23:
Figure 00260001
wherein Ar 4 and Ar 5 may be the same or different and are independently selected from optionally substituted aryl or heteroaryl groups; X 1 and Y 1 may be the same or different and are independently selected from carbon and nitrogen; and Ar 4 and Ar 5 may be fused together. Ligands in which X 1 is carbon and Y 1 is nitrogen are particularly preferred.

Beispiele von Bidentat-Liganden sind nachstehend dargestellt:

Figure 00270001
Examples of bidentate ligands are shown below:
Figure 00270001

Ar4 und Ar5 können jeweils einen oder mehrere Substituenten tragen. Zwei oder mehr dieser Substituenten können miteinander zu einem Ring anelliert sein, beispielsweise einem aromatischen Ring. Besonders bevorzugte Substituenten umfassen Fluor oder Trifluormethyl, die dazu verwendet werden können, die Emission des Komplexes ins Blaue zu verschieben, wie in WO 02/45466 , WO 02/44189 , US 2002-117662 und US 2002-182441 offenbart ist; Alkyl- oder Alkoxy-Gruppen, wie in JP 2002-324679 offenbart ist; Carbazol, das dazu verwendet werden kann, den Löchertransport zum Komplex zu unterstützen, wenn es als emittierendes Material verwendet wird, wie in WO 02/81448 offenbart ist; Brom, Chlor oder Iod, die zur Funktionalisierung des Liganden zur Anhaftung weiterer Gruppen dienen können, wie in WO 02/68435 und EP 1245659 offenbart ist; und Dendronen, die dazu verwenden werden können, die Lösungsverarbeitbarkeit des Metallkomplexes zu erlangen oder zu verbessern, wie in WO 02/66552 offenbart ist.Ar 4 and Ar 5 may each carry one or more substituents. Two or more of these substituents may be fused together to form a ring, for example, an aromatic ring. Particularly preferred substituents include fluoro or trifluoromethyl, which can be used to shift the emission of the complex into the blue, as in WO 02/45466 . WO 02/44189 . US 2002-117662 and US 2002-182441 is disclosed; Alkyl or alkoxy groups, as in JP 2002-324679 is disclosed; Carbazole, which can be used to assist hole transport to the complex when used as an emissive material, as in US Pat WO 02/81448 is disclosed; Bromine, chlorine or iodine, which may be used to functionalize the ligand to adhere further groups, as in WO 02/68435 and EP 1245659 is disclosed; and dendrons which may be used to obtain or improve the solution processability of the metal complex as in WO 02/66552 is disclosed.

Ein Licht emittierendes Dendrimer umfasst typischerweise einen Licht emittierenden Kern, der an ein oder mehrere Dendronen gebunden ist, wobei jedes Dendron einen Abzweigpunkt und zwei oder mehr dendritische Zweige umfasst. Das Dendron ist vorzugsweise zumindest teilweise konjugiert, und der Kern und/oder die dendritischen Zweige umfassen eine Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe. Weitere Liganden, die sich zur Verwendung mit d-Block-Elementen eignen, umfassen Diketonate, insbesondere Acetylacetonat (acac); Triarylphosphine und Pyridine, die jeweils substituiert sein können.A light-emitting dendrimer typically comprises a light-emitting core bound to one or more dendrons, each dendron comprising a branch point and two or more dendritic branches. The dendron is preferably at least partially conjugated, and the core and / or dendritic branches comprise an aryl or heteroaryl group. Other ligands suitable for use with d-block elements include diketonates, especially acetylacetonate (acac); Triarylphosphines and pyridines, each of which may be substituted.

Hauptgruppen-Metallkomplexe zeigen eine auf Liganden basierende Emission oder eine Ladungstransferemission. Für diese Komplexe ist die Emissionsfarbe durch die Wahl des Liganden und auch des Metalls bestimmt.Main group metal complexes exhibit ligand-based emission or charge transfer emission. For these complexes, the emission color is determined by the choice of ligand and also of the metal.

Das Wirtsmaterial und der Metallkomplex können in Form einer physikalischen Mischung kombiniert werden. Alternativ kann der Metallkomplex chemisch an das Wirtsmaterial gebunden sein. Im Falle eines polymeren Wirtsmaterials kann der Metallkomplex chemisch als Substituent gebunden sein, der an das Polymergrundgerüst angefügt ist, als Grundeinheit in das Polymergrundgerüst eingefügt ist oder als Endgruppe des Polymers vorgesehen ist, wie zum Beispiel in EP 1245659 , WO 02/31896 , WO 03/18653 und WO 03/22908 offenbart ist.The host material and the metal complex can be combined in the form of a physical mixture. Alternatively, the metal complex may be chemically bound to the host material. In the case of a polymeric host material, the metal complex may be chemically bonded as a substituent attached to the polymer backbone, incorporated as a repeat unit in the polymer backbone, or provided as an end group of the polymer, such as in US Pat EP 1245659 . WO 02/31896 . WO 03/18653 and WO 03/22908 is disclosed.

Es ist eine große Auswahl von fluoreszierenden Metallkomplexen mit niedrigem Molekulargewicht bekannt, und sie wurden in organischen Licht emittierenden Bauelementen demonstriert [siehe z. B. Macromol. Sym. 125 (1997) 1–48 , US-A 5,150,006 , US-A 6,083,634 und US-A 5,432,014 ]. Geeignete Liganden für zwei- oder dreiwertige Metalle umfassen: Oxinoide, z. B. mit Sauerstoff-Stickstoff- oder Sauerstoff-Sauerstoff-Donatoratomen, allgemein ein Ring-Stickstoffatom mit einem Substituentensauerstoffatom, oder ein Substituentenstickstoffatom oder -sauerstoffatom mit einem Substituentensauerstoffatom wie zum Beispiel 8-Hydroxyquinolat und Hydroxyquinoxalinol-10-Hydroxybenzo (h) Quinolinat (II), Benzazole (III), Schiff'sche Basen, Azoindole, Chromderivate, 3-Hydroxyflavon, und Carboxylsäuren wie zum Beispiel Salicylat-Aminocarboxylate und Estercarboxylate. Optionale Substituenten umfassen Halogen-, Alkyl-, Alkoxy-, Haloalkyl-, Cyan-, Amino-, Amido-, Sulfonyl-, Carbonyl-, Aryl- oder Heteroaryl-Gruppen an den (hetero-)aromatischen Ringen, die die Emissionsfarbe verändern können.A wide variety of low molecular weight fluorescent metal complexes are known and have been demonstrated in organic light emitting devices [see, e.g. B. Macromol. Sym. 125 (1997) 1-48 . US-A 5,150,006 . US-A 6,083,634 and US-A 5,432,014 ]. Suitable ligands for di- or trivalent metals include: oxinoids, e.g. With oxygen-nitrogen or oxygen-oxygen donor atoms, generally a ring nitrogen atom having a substituent oxygen atom, or a substituent nitrogen atom or oxygen atom having a substituent oxygen atom such as 8-hydroxyquinolate and hydroxyquinoxalinol-10-hydroxybenzo (h) quinolinate (II ), Benzazoles (III), Schiff's bases, azoindoles, chromium derivatives, 3-hydroxyflavone, and carboxylic acids such as salicylate-aminocarboxylates and ester-carboxylates. Optional substituents include halogen, alkyl, alkoxy, haloalkyl, cyano, amino, amido, sulfonyl, carbonyl, aryl, or heteroaryl groups on the (hetero) aromatic rings that can alter the emission color ,

Während diese Erfindung insbesondere mit Bezug auf ihre bevorzugten Ausführungsformen gezeigt und beschrieben wurde, wird Fachleuten klar sein, dass daran verschiedene Veränderungen an Form und Einzelheiten vorgenommen werden können, ohne von dem Umfang der Erfindung abzuweichen, wie er in den beigefügten Ansprüchen definiert ist.While this invention has been particularly shown and described with reference to the preferred embodiments thereof, it will be apparent to those skilled in the art that various changes in form and detail may be made therein without departing from the scope of the invention as defined in the appended claims.

ZusammenfassungSummary

ORGANISCHE, LICHT EMITTIERENDE MATERIALIEN UND BAUELEMENTEORGANIC, LIGHT-EMITTING MATERIALS AND COMPONENTS

Ein Licht emittierendes Polymer weist folgende Einheit auf:

Figure 00290001
wobei X gleich S, O, P oder N ist; Z gleich N oder P ist; und R eine Alkylgruppe ist, bei der ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome, mit Ausnahme des C-Atoms, welches zu Z benachbart ist, mit O, S, N, C=O und -COO- ersetzt sein kann, oder eine optional substituierte Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe ist.A light-emitting polymer has the following unit:
Figure 00290001
wherein X is S, O, P or N; Z is N or P; and R is an alkyl group in which one or more non-adjacent C atoms, with the exception of the C atom adjacent to Z, may be replaced with O, S, N, C = O and -COO-, or one optionally substituted aryl or heteroaryl group.

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG QUOTES INCLUDE IN THE DESCRIPTION

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Zitierte PatentliteraturCited patent literature

  • WO 2007/071957 [0008] WO 2007/071957 [0008]
  • EP 0901176 [0039] EP 0901176 [0039]
  • EP 0947123 [0039] EP 0947123 [0039]
  • US 5723873 [0039] US 5723873 [0039]
  • US 5798170 [0039] US 5798170 [0039]
  • WO 99/48160 [0042] WO 99/48160 [0042]
  • WO 98/10621 [0045] WO 98/10621 [0045]
  • WO 98/57381 [0045] WO 98/57381 [0045]
  • WO 02/84759 [0045] WO 02/84759 [0045]
  • WO 00/48258 [0045] WO 00/48258 [0045]
  • GB 2348316 [0047] GB 2348316 [0047]
  • US 6268695 [0048] US 6268695 [0048]
  • EP 0949850 [0048] EP 0949850 [0048]
  • WO 01/81649 [0049] WO 01/81649 [0049]
  • WO 01/19142 [0049] WO 01/19142 [0049]
  • EP 0842208 [0052] EP 0842208 [0052]
  • EP 0707020 [0052] EP 0707020 [0052]
  • WO 00/55927 [0057] WO 00/55927 [0057]
  • US 6353083 [0057, 0058] US 6353083 [0057, 0058]
  • WO 01/62869 [0058] WO 01/62869 [0058]
  • WO 00/53656 [0059] WO 00/53656 [0059]
  • EP 0880303 [0066] EP 0880303 [0066]
  • WO 02/45466 [0078] WO 02/45466 [0078]
  • WO 02/44189 [0078] WO 02/44189 [0078]
  • US 2002-117662 [0078] US 2002-117662 [0078]
  • US 2002-182441 [0078] US 2002-182441 [0078]
  • JP 2002-324679 [0078] JP 2002-324679 [0078]
  • WO 02/81448 [0078] WO 02/81448 [0078]
  • WO 02/68435 [0078] WO 02/68435 [0078]
  • EP 1245659 [0078, 0081] EP 1245659 [0078, 0081]
  • WO 02/66552 [0078] WO 02/66552 [0078]
  • WO 02/31896 [0081] WO 02/31896 [0081]
  • WO 03/18653 [0081] WO 03/18653 [0081]
  • WO 03/22908 [0081] WO 03/22908 [0081]
  • US 5150006 A [0082] US 5150006 A [0082]
  • US 6083634 A [0082] US 6083634 A [0082]
  • US 5432014 A [0082] US 5432014 A [0082]

Zitierte Nicht-PatentliteraturCited non-patent literature

  • Chemistry Letters, Band 36, Nr. 10, Seiten 1206–1207 (2007) [0010] Chemistry Letters, Vol. 36, No. 10, pp. 1206-1207 (2007) [0010]
  • S. M. H. Kabir et. al. Heterocycles, 2000, 671 [0031] SMH Kabir et. al. Heterocycles, 2000, 671 [0031]
  • K. Nozaki et. al. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 2051 [0031] K. Nozaki et. al. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 2051 [0031]
  • T. W. Bünnagel et. al. Macromolecules, 2006, 8870 [0031] TW Bünnagel et. al. Macromolecules, 2006, 8870 [0031]
  • Journal of Physics D: Applied Physics (1996), 29(11), 2750–2753 [0039] Journal of Physics D: Applied Physics (1996), 29 (11), 2750-2753 [0039]
  • Appl. Phys. Lett. 2002, 81(4), 634 [0045] Appl. Phys. Lett. 2002, 81 (4), 634 [0045]
  • Bariumfluorid wie in Appl. Phys. Lett. 2001, 79(5), 2001 [0045] Barium fluoride as in Appl. Phys. Lett. 2001, 79 (5), 2001 [0045]
  • Michaelson, J. Appl. Phys. 48(11), 4729, 1977 [0045] Michaelson, J. Appl. Phys. 48 (11), 4729, 1977 [0045]
  • Adv. Mater. 2000 12(23) 1737–1750 [0052] Adv. Mater. 2000 12 (23) 1737-1750 [0052]
  • J. Appl. Phys. 1996, 79, 934 [0052] J. Appl. Phys. 1996, 79, 934 [0052]
  • Macromolecules 2000, 33(6), 2016–2020 [0052] Macromolecules 2000, 33 (6), 2016-2020 [0052]
  • T. Yamamoto ”Electrically Conducting And Thermally Stable π – Conjugated Poly(arylene)s Prepared by Organometallic Processes”, Progress in Polymer Science 1993, 17, 1153–1205 [0059] T. Yamamoto "Electrically Conducting And Thermally Stable π - Conjugated Poly (arylenes) Prepared by Organometallic Processes", Progress in Polymer Science 1993, 17, 1153-1205 [0059]
  • Ikai et al., Appl. Phys. Lett., 79, Nr. 2, 2001, 156 [0072] Ikai et al., Appl. Phys. Lett., 79, No. 2, 2001, 156 [0072]
  • Appl. Phys. Lett. 2000, 77(15), 2280 [0072] Appl. Phys. Lett. 2000, 77 (15), 2280 [0072]
  • Synth. Met. 2001, 116, 379, Phys. Rev. B 2001, 63, 235206 [0072] Synth. Met. 2001, 116, 379, Phys. Rev. B 2001, 63, 235206 [0072]
  • Appl. Phys. Lett. 2003, 82(7), 1006 [0072] Appl. Phys. Lett. 2003, 82 (7), 1006 [0072]
  • Adv. Mater. 1999, 11(4), 285 [0072] Adv. Mater. 1999, 11 (4), 285 [0072]
  • J. Mater. Chem. 2003, 13, 50–55 [0072] J. Mater. Chem. 2003, 13, 50-55 [0072]
  • Macromol. Sym. 125 (1997) 1–48 [0082] Macromol. Sym. 125 (1997) 1-48 [0082]

Claims (24)

Polymer, welches die folgende Einheit aufweist:
Figure 00300001
worin X gleich S, O, P oder N ist; Z gleich N oder P ist; und R eine Alkylgruppe ist, bei der ein oder mehrere nicht benachbarte C-Atome, mit Ausnahme des C-Atoms, welches zu Z benachbart ist, mit O, S, N, C=O und -COO- ersetzt sein kann, oder eine optional substituierte Aryl- oder Heteroaryl-Gruppe ist.
Polymer comprising the following unit:
Figure 00300001
wherein X is S, O, P or N; Z is N or P; and R is an alkyl group in which one or more non-adjacent C atoms, with the exception of the C atom adjacent to Z, may be replaced with O, S, N, C = O and -COO-, or one optionally substituted aryl or heteroaryl group.
Polymer nach Anspruch 1, wobei Z gleich N ist.The polymer of claim 1, wherein Z is N. Polymer nach Anspruch 1 oder 2, wobei X gleich S ist.The polymer of claim 1 or 2, wherein X is S. Polymer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei R eine Arylgruppe umfasst.A polymer according to any one of the preceding claims wherein R comprises an aryl group. Polymer nach Anspruch 4, wobei R eine Triarylamingruppe umfasst.The polymer of claim 4, wherein R comprises a triarylamine group. Polymer nach Anspruch 5, wobei die Einheit von Formel (I) die folgende Struktur aufweist:
Figure 00310001
wobei X und Z wie in einem der Ansprüche 1 bis 3 definiert sind und R3 ein Alkyl- oder Arylsubstituent ist.
The polymer of claim 5, wherein the unit of formula (I) has the structure:
Figure 00310001
wherein X and Z are as defined in any one of claims 1 to 3 and R 3 is an alkyl or aryl substituent.
Polymer nach Anspruch 6, wobei R eine Solubilisierungsgruppe ist.The polymer of claim 6, wherein R is a solubilization group. Polymer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei es sich bei der Einheit von Formel (I) um eine Licht emittierende Einheit handelt.A polymer according to any one of the preceding claims, wherein the moiety of formula (I) is a light emitting moiety. Licht emittierendes Polymer nach Anspruch 8, wobei die Einheit von Formel (I) eine gelb emittierende Einheit ist.A light-emitting polymer according to claim 8, wherein the unit of formula (I) is a yellow-emitting unit. Polymer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei das Polymer ein Copolymer ist, das eine oder mehrere weitere Ladungstransporteinheiten und/oder emittierende Einheiten aufweist.A polymer according to any one of the preceding claims, wherein the polymer is a copolymer comprising one or more further charge transporting units and / or emitting units. Polymer nach Anspruch 10, wobei die eine oder mehreren weiteren Ladungstransporteinheiten und/oder emittierenden Einheiten eine Elektronentransporteinheit umfassen. The polymer of claim 10, wherein the one or more further charge transport units and / or emitting units comprise an electron transport unit. Polymer nach Anspruch 11, wobei es sich bei der Elektronentransporteinheit um eine Fluoren-Grundeinheit handelt.The polymer of claim 11, wherein the electron transport moiety is a fluorene repeat unit. Polymer nach einem der Ansprüche 10 bis 12, wobei die eine oder mehreren weiteren Ladungstransporteinheiten und/oder emittierenden Einheiten eine Löchertransport-Grundeinheit umfassen.The polymer of any one of claims 10 to 12, wherein the one or more further charge transport units and / or units comprise a hole transport base unit. Polymer nach Anspruch 13, wobei es sich bei der Löchertransporteinheit um eine Triarylamin-Grundeinheit handelt.The polymer of claim 13, wherein the hole transport unit is a triarylamine repeat unit. Polymer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Einheit von Formel (I) in das Polymer über heteroaromatische Ringe von Formel (I) oder über die R-Gruppe eingebunden ist.A polymer according to any one of the preceding claims, wherein the moiety of formula (I) is incorporated into the polymer via heteroaromatic rings of formula (I) or via the R group. Polymer nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Einheit von Formel (I) in das Polymer als Grundeinheit in die Hauptkette des Polymers, in eine von der Hauptkette des Polymers abzweigende Seitenkette, oder als Endabschlussgruppe eingebracht ist.A polymer according to any one of the preceding claims, wherein the moiety of formula (I) is incorporated in the polymer as a repeating unit in the backbone of the polymer, in a side chain branching from the backbone of the polymer, or as an end-capping group. Verfahren zur Herstellung eines wie in einem der vorhergehenden Ansprüche definierten Polymers mittels einer Suzuki-Polymerisation oder Yamamoto-Polymerisation, wodurch Monomere polymerisiert werden, wobei jedes Monomer mindestens eine reaktive Gruppe hat.A process for the preparation of a polymer as defined in any one of the preceding claims by means of Suzuki polymerisation or Yamamoto polymerisation whereby monomers are polymerised, each monomer having at least one reactive group. Verfahren nach Anspruch 17, wobei die reaktiven Gruppen aus Gruppen ausgewählt sind, die sich von Bor ableiten, wie etwa Boronsäure oder Boronsäureester, Halogen, Tosylat, Mesylat und Triflat.The method of claim 17, wherein the reactive groups are selected from groups derived from boron, such as boronic acid or boronic acid ester, halogen, tosylate, mesylate and triflate. Organisches, Licht emittierendes Bauelement (OLED) mit einer Anode, einer Kathode und einer elektrolumineszierenden Schicht, die ein wie in einem der Ansprüche 1 bis 16 definiertes Polymer zwischen der Anode und Kathode aufweist.An organic light emitting device (OLED) comprising an anode, a cathode and an electroluminescent layer comprising a polymer as defined in any one of claims 1 to 16 between the anode and cathode. OLED nach Anspruch 19, mit einer leitfähigen Löcherinjektionsschicht zwischen der Anode und der elektrolumineszierenden Schicht, um die Löcherinjektion von der Anode in die elektrolumineszierende Schicht zu unterstützen.The OLED of claim 19 including a conductive hole injection layer between the anode and the electroluminescent layer to promote hole injection from the anode to the electroluminescent layer. Verfahren zum Herstellen einer OLED nach Anspruch 19 oder Anspruch 20, wobei das Verfahren einen Schritt umfasst, bei dem ein wie in einem der Ansprüche 1 bis 16 definiertes, Licht emittierendes Polymer aus Lösung durch Verarbeitung mittels Lösungstechnologie abgeschieden wird, um eine Schicht der OLED zu bilden.The method for producing an OLED according to claim 19 or claim 20, wherein the method comprises a step of depositing a solution-releasing polymer as defined in any one of claims 1 to 16 by solution technology processing to form a layer of the OLED form. Verfahren nach Anspruch 21, wobei es sich bei dem Lösungstechnologieverfahren um Schleuderbeschichten oder Tintenstrahldrucken handelt.The method of claim 21, wherein the solution technology process is spin coating or ink jet printing. Lichtquelle, die eine wie in Anspruch 19 oder Anspruch 20 definierte OLED aufweist.A light source having an OLED as defined in claim 19 or claim 20. Lichtquelle nach Anspruch 23, wobei die Lichtquelle eine Vollfarbenanzeige ist.The light source of claim 23, wherein the light source is a full color display.
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2573125A4 (en) * 2010-05-21 2014-07-23 Oceans King Lighting Science Conjugated polymer containing dithienopyrrole-quinoxaline, preparation method and uses thereof
CN109153771B (en) 2016-05-27 2022-04-12 株式会社Lg化学 Dihetero amines in conductive polymer compositions

Citations (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5150006A (en) 1991-08-01 1992-09-22 Eastman Kodak Company Blue emitting internal junction organic electroluminescent device (II)
US5432014A (en) 1991-11-28 1995-07-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Organic electroluminescent element and a method for producing the same
EP0707020A2 (en) 1994-10-14 1996-04-17 Hoechst Aktiengesellschaft Conjugated polymers with a spiro atom and their use as electroluminescent materials
US5723873A (en) 1994-03-03 1998-03-03 Yang; Yang Bilayer composite electrodes for diodes
WO1998010621A1 (en) 1996-09-04 1998-03-12 Cambridge Display Technology Limited Organic light-emitting devices with improved cathode
EP0842208A1 (en) 1995-07-28 1998-05-20 The Dow Chemical Company 2,7-aryl-9-substituted fluorenes and 9-substituted fluorene oligomers and polymers
US5798170A (en) 1996-02-29 1998-08-25 Uniax Corporation Long operating life for polymer light-emitting diodes
EP0880303A1 (en) 1996-11-25 1998-11-25 Seiko Epson Corporation Method of producing organic el elements, organic el elements and organic el display device
WO1998057381A1 (en) 1997-06-10 1998-12-17 Uniax Corporation Ultra-thin layer alkaline earth metals as stable electron-injecting cathodes for polymer light emitting diodes
EP0901176A2 (en) 1997-08-29 1999-03-10 Cambridge Display Technology Limited Electroluminescent device
WO1999048160A1 (en) 1998-03-13 1999-09-23 Cambridge Display Technology Ltd. Electroluminescent devices
EP0947123A1 (en) 1996-07-29 1999-10-06 Cambridge Display Technology Limited Electroluminescent devices with electrode protection
EP0949850A1 (en) 1998-04-02 1999-10-13 Cambridge Display Technology Limited Flexible substrates for organic device
US6083634A (en) 1994-09-12 2000-07-04 Motorola, Inc. Organometallic complexes for use in light emitting devices
WO2000048258A1 (en) 1999-02-12 2000-08-17 Cambridge Display Technology Ltd. Opto-electrical devices
WO2000053656A1 (en) 1999-03-05 2000-09-14 Cambridge Display Technology Limited Polymer preparation
WO2000055927A1 (en) 1999-03-12 2000-09-21 Cambridge Display Technology Limited Polymers, their preparation and uses
GB2348316A (en) 1999-03-26 2000-09-27 Cambridge Display Tech Ltd Organic opto-electronic device
WO2001019142A1 (en) 1999-09-03 2001-03-15 Uniax Corporation Encapsulation of organic electronic devices
US6268695B1 (en) 1998-12-16 2001-07-31 Battelle Memorial Institute Environmental barrier material for organic light emitting device and method of making
WO2001062869A1 (en) 2000-02-25 2001-08-30 Cambridge Display Technology Limited Luminescent polymer
WO2001081649A1 (en) 2000-04-20 2001-11-01 Battelle Memorial Institute Barrier coating
US6353083B1 (en) 1999-02-04 2002-03-05 The Dow Chemical Company Fluorene copolymers and devices made therefrom
WO2002031896A2 (en) 2000-10-10 2002-04-18 E.I. Du Pont De Nemours And Company Polymers having attached luminescent metal complexes and devices made with such polymers
WO2002044189A1 (en) 2000-11-30 2002-06-06 Canon Kabushiki Kaisha Luminescent element and display
WO2002045466A1 (en) 2000-11-30 2002-06-06 Canon Kabushiki Kaisha Luminescent element and display
US20020117662A1 (en) 2000-12-25 2002-08-29 Fuji Photo Film Co., Ltd. Novel indole derivative, material for light-emitting device and light-emitting device using the same
WO2002066552A1 (en) 2001-02-20 2002-08-29 Isis Innovation Limited Metal-containing dendrimers
WO2002068435A1 (en) 2001-02-24 2002-09-06 Covion Organic Semiconductors Gmbh Rhodium and iridium complexes
EP1245659A1 (en) 2001-03-27 2002-10-02 Sumitomo Chemical Company, Limited Polymeric light emitting substance and polymer light emitting device using the same
WO2002081448A1 (en) 2001-04-05 2002-10-17 Sankyo Company, Limited Benzamidine derivative
WO2002084759A1 (en) 2001-04-17 2002-10-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led comprising a conductive transparent polymer layer with low sulfate and high metal ion content
JP2002324679A (en) 2001-04-26 2002-11-08 Honda Motor Co Ltd Organic electroluminescent element
US20020182441A1 (en) 2000-08-11 2002-12-05 Trustee Of Princeton University Organometallic compounds and emission-shifting organic electrophosphorescence
WO2003018653A1 (en) 2001-08-31 2003-03-06 Nippon Hoso Kyokai Phosphor light-emitting compound, phosphor light-emitting composition, and organic light emitting element
WO2003022908A1 (en) 2001-09-04 2003-03-20 Canon Kabushiki Kaisha High-molecular compounds and organic luminescent devices
WO2007071957A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Cambridge Display Technology Limited Electronic devices with aryl amine polymers

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001226469A (en) * 1999-12-10 2001-08-21 Fuji Photo Film Co Ltd New polymer, luminescent element material and luminescent element using the same
US20040263739A1 (en) * 2001-07-09 2004-12-30 Henning Sirringhaus Progressive aligned deposition
JP2003212977A (en) * 2002-01-18 2003-07-30 Tokyo Univ Of Agriculture & Technology Copolymer and copolymerizing process of arylamine compound and polycyclic aryl compound
US7244809B2 (en) * 2003-05-16 2007-07-17 Merck Patent Gmbh Mono-, oligo- and polymers comprising dithienothiophene and aryl groups
US20050186444A1 (en) * 2004-02-25 2005-08-25 Eastman Kodak Company Electroluminescent devices having conjugated arylamine polymers
GB0428403D0 (en) * 2004-12-24 2005-02-02 Cambridge Display Tech Ltd Optical devices and their manufacture
DE112005003284B4 (en) * 2004-12-29 2016-03-03 Cambridge Display Technology Ltd. Rigid amines
JP2007262151A (en) * 2006-03-27 2007-10-11 Dainippon Printing Co Ltd Charge-transporting organic polymer, method for preparing the same and organic device material
JP5352968B2 (en) * 2006-05-31 2013-11-27 住友化学株式会社 Polymer compound and polymer light emitting device
US20080262183A1 (en) * 2007-04-17 2008-10-23 Lutz Uwe Lehmann Dithienopyrrole-containing copolymers
US20090221740A1 (en) * 2008-02-15 2009-09-03 Plextronics, Inc. Novel compositions, methods, and polymers

Patent Citations (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5150006A (en) 1991-08-01 1992-09-22 Eastman Kodak Company Blue emitting internal junction organic electroluminescent device (II)
US5432014A (en) 1991-11-28 1995-07-11 Sanyo Electric Co., Ltd. Organic electroluminescent element and a method for producing the same
US5723873A (en) 1994-03-03 1998-03-03 Yang; Yang Bilayer composite electrodes for diodes
US6083634A (en) 1994-09-12 2000-07-04 Motorola, Inc. Organometallic complexes for use in light emitting devices
EP0707020A2 (en) 1994-10-14 1996-04-17 Hoechst Aktiengesellschaft Conjugated polymers with a spiro atom and their use as electroluminescent materials
EP0842208A1 (en) 1995-07-28 1998-05-20 The Dow Chemical Company 2,7-aryl-9-substituted fluorenes and 9-substituted fluorene oligomers and polymers
US5798170A (en) 1996-02-29 1998-08-25 Uniax Corporation Long operating life for polymer light-emitting diodes
EP0947123A1 (en) 1996-07-29 1999-10-06 Cambridge Display Technology Limited Electroluminescent devices with electrode protection
WO1998010621A1 (en) 1996-09-04 1998-03-12 Cambridge Display Technology Limited Organic light-emitting devices with improved cathode
EP0880303A1 (en) 1996-11-25 1998-11-25 Seiko Epson Corporation Method of producing organic el elements, organic el elements and organic el display device
WO1998057381A1 (en) 1997-06-10 1998-12-17 Uniax Corporation Ultra-thin layer alkaline earth metals as stable electron-injecting cathodes for polymer light emitting diodes
EP0901176A2 (en) 1997-08-29 1999-03-10 Cambridge Display Technology Limited Electroluminescent device
WO1999048160A1 (en) 1998-03-13 1999-09-23 Cambridge Display Technology Ltd. Electroluminescent devices
EP0949850A1 (en) 1998-04-02 1999-10-13 Cambridge Display Technology Limited Flexible substrates for organic device
US6268695B1 (en) 1998-12-16 2001-07-31 Battelle Memorial Institute Environmental barrier material for organic light emitting device and method of making
US6353083B1 (en) 1999-02-04 2002-03-05 The Dow Chemical Company Fluorene copolymers and devices made therefrom
WO2000048258A1 (en) 1999-02-12 2000-08-17 Cambridge Display Technology Ltd. Opto-electrical devices
WO2000053656A1 (en) 1999-03-05 2000-09-14 Cambridge Display Technology Limited Polymer preparation
WO2000055927A1 (en) 1999-03-12 2000-09-21 Cambridge Display Technology Limited Polymers, their preparation and uses
GB2348316A (en) 1999-03-26 2000-09-27 Cambridge Display Tech Ltd Organic opto-electronic device
WO2001019142A1 (en) 1999-09-03 2001-03-15 Uniax Corporation Encapsulation of organic electronic devices
WO2001062869A1 (en) 2000-02-25 2001-08-30 Cambridge Display Technology Limited Luminescent polymer
WO2001081649A1 (en) 2000-04-20 2001-11-01 Battelle Memorial Institute Barrier coating
US20020182441A1 (en) 2000-08-11 2002-12-05 Trustee Of Princeton University Organometallic compounds and emission-shifting organic electrophosphorescence
WO2002031896A2 (en) 2000-10-10 2002-04-18 E.I. Du Pont De Nemours And Company Polymers having attached luminescent metal complexes and devices made with such polymers
WO2002045466A1 (en) 2000-11-30 2002-06-06 Canon Kabushiki Kaisha Luminescent element and display
WO2002044189A1 (en) 2000-11-30 2002-06-06 Canon Kabushiki Kaisha Luminescent element and display
US20020117662A1 (en) 2000-12-25 2002-08-29 Fuji Photo Film Co., Ltd. Novel indole derivative, material for light-emitting device and light-emitting device using the same
WO2002066552A1 (en) 2001-02-20 2002-08-29 Isis Innovation Limited Metal-containing dendrimers
WO2002068435A1 (en) 2001-02-24 2002-09-06 Covion Organic Semiconductors Gmbh Rhodium and iridium complexes
EP1245659A1 (en) 2001-03-27 2002-10-02 Sumitomo Chemical Company, Limited Polymeric light emitting substance and polymer light emitting device using the same
WO2002081448A1 (en) 2001-04-05 2002-10-17 Sankyo Company, Limited Benzamidine derivative
WO2002084759A1 (en) 2001-04-17 2002-10-24 Koninklijke Philips Electronics N.V. Led comprising a conductive transparent polymer layer with low sulfate and high metal ion content
JP2002324679A (en) 2001-04-26 2002-11-08 Honda Motor Co Ltd Organic electroluminescent element
WO2003018653A1 (en) 2001-08-31 2003-03-06 Nippon Hoso Kyokai Phosphor light-emitting compound, phosphor light-emitting composition, and organic light emitting element
WO2003022908A1 (en) 2001-09-04 2003-03-20 Canon Kabushiki Kaisha High-molecular compounds and organic luminescent devices
WO2007071957A1 (en) 2005-12-22 2007-06-28 Cambridge Display Technology Limited Electronic devices with aryl amine polymers

Non-Patent Citations (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Adv. Mater. 1999, 11(4), 285
Adv. Mater. 2000 12(23) 1737-1750
Appl. Phys. Lett. 2000, 77(15), 2280
Appl. Phys. Lett. 2002, 81(4), 634
Appl. Phys. Lett. 2003, 82(7), 1006
Bariumfluorid wie in Appl. Phys. Lett. 2001, 79(5), 2001
Chemistry Letters, Band 36, Nr. 10, Seiten 1206-1207 (2007)
Ikai et al., Appl. Phys. Lett., 79, Nr. 2, 2001, 156
J. Appl. Phys. 1996, 79, 934
J. Mater. Chem. 2003, 13, 50-55
Journal of Physics D: Applied Physics (1996), 29(11), 2750-2753
K. Nozaki et. al. Angew. Chem. Int. Ed. 2003, 2051
Macromol. Sym. 125 (1997) 1-48
Macromolecules 2000, 33(6), 2016-2020
Michaelson, J. Appl. Phys. 48(11), 4729, 1977
S. M. H. Kabir et. al. Heterocycles, 2000, 671
Synth. Met. 2001, 116, 379, Phys. Rev. B 2001, 63, 235206
T. W. Bünnagel et. al. Macromolecules, 2006, 8870
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